到2028年,人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的43.7億美元達(dá)到1323.1億美元,復(fù)合年增長率為24.80%。隨著企業(yè)越來越依賴人工智能來增強(qiáng)其運(yùn)營,對強(qiáng)大而高效的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求變得至關(guān)重要。本文深入探討了推動(dòng)市場向前發(fā)展的關(guān)鍵因素,包括計(jì)算能力的進(jìn)步、基于云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺的興起,以及邊緣計(jì)算日益增長的重要性。
推動(dòng)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場增長的因素
數(shù)據(jù)流量的增加、基于云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺的采用,以及邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的興起是這一擴(kuò)展的核心。此外,政府舉措、人工智能技術(shù)的進(jìn)步以及激烈的競爭,正在推動(dòng)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展和部署。
數(shù)據(jù)量和復(fù)雜性的不斷增長,需要高性能計(jì)算能力來有效地處理和分析數(shù)據(jù),從而推動(dòng)了對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求。另一方面,向基于云的服務(wù)的轉(zhuǎn)變使企業(yè)能夠以按需付費(fèi)的方式訪問人工智能資源,從而使人工智能的采用更加容易,并推動(dòng)了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場的增長。
AI數(shù)據(jù)中心對并行計(jì)算的需求不斷增長,推動(dòng)了對支持并行處理的專用硬件和基礎(chǔ)設(shè)施的需求。邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的增長也推動(dòng)了對邊緣AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求,預(yù)計(jì)這將成為市場增長的重要貢獻(xiàn)者。
政府對人工智能研發(fā)的投資和舉措,以及政策調(diào)整預(yù)計(jì)將在預(yù)測期內(nèi)推動(dòng)市場發(fā)展。公共和商業(yè)領(lǐng)域正在大力投資人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,這也將有助于市場的增長。
人工智能算法和應(yīng)用的改進(jìn)、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的日益普及,推動(dòng)了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場的增長,特別是在數(shù)據(jù)隱私、安全和合規(guī)領(lǐng)域。此外,人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場競爭激烈,各企業(yè)頻繁進(jìn)行并購,以增強(qiáng)其人工智能能力并增加市場份額。這種競爭推動(dòng)了市場的創(chuàng)新和增長。
可能阻礙增長的市場限制
人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場面臨一些重大制約因素,這些因素可能會(huì)阻礙其增長。高昂的初始和持續(xù)成本、技術(shù)復(fù)雜性,以及熟練專業(yè)人員的短缺構(gòu)成了巨大障礙。此外,數(shù)據(jù)隱私問題、集成挑戰(zhàn)以及人工智能算法可靠性問題進(jìn)一步使市場擴(kuò)張復(fù)雜化。
部署AI技術(shù)需要在處理器和存儲(chǔ)系統(tǒng)等專用硬件上進(jìn)行大量前期投資,以及軟件開發(fā)和集成費(fèi)用。除了高昂的初始成本外,AI基礎(chǔ)設(shè)施市場還面臨著維護(hù)和更新系統(tǒng)的持續(xù)成本挑戰(zhàn)。跟上最新的技術(shù)進(jìn)步會(huì)增加組織的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
開發(fā)、部署和維護(hù)AI基礎(chǔ)設(shè)施需要數(shù)據(jù)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)工程等領(lǐng)域的高度專業(yè)技能。熟練專業(yè)人員的短缺,對希望采用AI的企業(yè)構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)。此外,將AI基礎(chǔ)設(shè)施與企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)和流程集成在技術(shù)上可能很復(fù)雜,阻礙了組織充分利用AI功能。
使用人工智能平臺時(shí),人們擔(dān)心數(shù)據(jù)隱私和安全問題,這可能會(huì)限制某些行業(yè)和地區(qū)的采用。用于有效訓(xùn)練和開發(fā)人工智能系統(tǒng)的高質(zhì)量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)有限,這是市場面臨的另一個(gè)制約因素。此外,一些人工智能算法的不可靠性和可能出現(xiàn)有偏差的輸出也是需要解決的挑戰(zhàn),以建立對該技術(shù)的信任。
總之,在技術(shù)進(jìn)步和戰(zhàn)略性行業(yè)合作的推動(dòng)下,人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場的未來正處于變革性增長的邊緣。雖然高昂的初始成本、技術(shù)復(fù)雜性和數(shù)據(jù)隱私問題帶來了顯著的挑戰(zhàn),但人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和投資的增加有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的市場擴(kuò)張。
常見問題解答:
1、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求是什么?
答:受數(shù)據(jù)流量增加、基于云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺的采用、對人工智能數(shù)據(jù)中心并行計(jì)算的日益關(guān)注,以及邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的興起等因素的推動(dòng),未來幾年對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求預(yù)計(jì)將大幅增長。
2、什么是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施?
答:人工智能基礎(chǔ)設(shè)施,也稱為人工智能堆棧,包含開發(fā)和部署人工智能應(yīng)用和解決方案所需的硬件和軟件,支持創(chuàng)建和部署人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用,如面部識別和計(jì)算機(jī)視覺。
3、有哪些人工智能基礎(chǔ)設(shè)施示例?
答:人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的示例包括GPU和TPU等專用硬件、TensorFlow和PyTorch等機(jī)器學(xué)習(xí)軟件框架、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理系統(tǒng)以及來自AWS、GoogleCloud和Azure等提供商的云計(jì)算服務(wù)。
4、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施面臨哪些挑戰(zhàn)?
答:人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)包括確保有效訓(xùn)練的數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量、滿足計(jì)算能力和可擴(kuò)展性需求,以及將人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合,并解決該領(lǐng)域的人才短缺問題。
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